1. Alta Resistencia Mecánica
Fabricados con materiales de vidrio de alta resistencia, pueden soportar tensiones mecánicas considerables, con una carga de fallo mecánico nominal de hasta 70 kN. Esto los hace adecuados para líneas de transmisión de diversas clases de voltaje, desde redes de distribución de media tensión hasta sistemas aéreos de alta tensión, asegurando un soporte mecánico confiable bajo cargas pesadas de conductores y condiciones climáticas adversas.
2. Excelente rendimiento eléctrico
Con una excelente aislamiento y resistencia al voltaje, previenen eficazmente la corriente de fuga y los incidentes de despliegue, asegurando el funcionamiento seguro de las líneas de transmisión. La alta resistencia dieléctrica del material de vidrio mantiene un rendimiento de aislamiento estable incluso en condiciones de sobretensión, cumpliendo con los estrictos requisitos eléctricos de las redes eléctricas modernas.
3. Buena propiedad autolimpiante
La superficie de vidrio lisa es menos propensa a la acumulación de contaminantes, y el agua de lluvia puede lavar eficazmente los contaminantes, reduciendo la necesidad de limpieza manual. Esta capacidad autolimpiante minimiza el trabajo de mantenimiento, especialmente en entornos contaminados, y ayuda a mantener un rendimiento de aislamiento consistente con el tiempo.
4. Auto-rotura a cero valor
Cuando los defectos internos o el envejecimiento causan que el rendimiento de la isolación disminuya por debajo de un umbral crítico, el aislador se romperá automáticamente, lo que facilita su detección y reemplazo a tiempo. Esta característica elimina la necesidad de pruebas regulares de resistencia de aislamiento, reduce los costos operativos de mantenimiento y previene fallos repentinos que podrían causar apagones. El mecanismo visible de auto-rotura mejora la confiabilidad de la red al permitir un mantenimiento proactivo.
1. Alta fiabilidad
Demostrado a través de una práctica operativa a largo plazo, los aisladores de vidrio de suspensión U70B exhiben un rendimiento estable y alta confiabilidad, siendo capaces de operar de manera confiable durante períodos prolongados en diversas condiciones ambientales y operativas adversas. Su robusta composición de vidrio y diseño mecánico garantizan un rendimiento consistente en condiciones climáticas extremas, minimizando el riesgo de fallos repentinos.
2. Buena rentabilidad económica
Gracias a su característica de auto-rotura con valor cero, se reduce la carga de trabajo y los costos de detección de aisladores, ya que las unidades defectuosas son identificables visualmente sin pruebas especializadas. Además, su larga vida útil y bajos requisitos de mantenimiento resultan en una excelente economía general, lo que los convierte en una opción rentable para proyectos de gran escala en redes eléctricas en comparación con alternativas de cerámica o compuestas.
3. Mantenimiento Conveniente
A diferencia de los aisladores de cerámica, no requieren pruebas de aislamiento regulares ni limpieza. El mantenimiento solo implica inspecciones visuales periódicas para identificar aisladores rotos y reemplazarlos a tiempo, simplificando el proceso de mantenimiento. Esto reduce los costos laborales y el tiempo de inactividad, especialmente beneficioso para líneas de transmisión a larga distancia o áreas difíciles de alcanzar, donde el mantenimiento frecuente sería impráctico.
1. Función de Aislamiento
En las líneas de transmisión, los aisladores separan los conductores energizados de las estructuras a tierra, resistiendo el voltaje operativo de la línea y varios sobretensiones. Esto asegura que la corriente fluya a lo largo de los conductores, evitando fugas hacia el suelo o las torres y garantizando el funcionamiento seguro y confiable del sistema eléctrico. El material de aislamiento mantiene una alta resistencia dieléctrica para evitar descargas bajo condiciones normales y de falla.
2. Soporte mecánico
Los aisladores soportan diversas cargas mecánicas, incluyendo el peso de los conductores, la fuerza del viento y la acumulación de hielo/nieve, transmitiendo estas fuerzas a las torres de acero. Esto asegura la estabilidad mecánica de la línea de transmisión, manteniendo los conductores en sus posiciones correctas y previniendo roturas o fallos debido a estrés desigual. Su diseño robusto asegura la integridad estructural en diversos terrenos y condiciones climáticas, como regiones de vientos fuertes o áreas con mucho hielo.
Aislante modelo |
Estructural Altura (mm) |
Máximo nominal diámetro de la parte aislante (mm) |
Mínimo nominal distancia de creepage (mm) |
Tipo de conexión marcado |
Impulso de relámpago de onda completa resiste el voltaje (kV) |
Frecuencia de energía húmeda resiste el voltaje (kV) |
Frecuencia de energía voltaje de ruptura (kV) |
Carga mecánica nominal carga de Ruptura (kN) |
Peso (kg) |
U70BL | 146 | 255 | 320 | 16 | 100 | 40 | 130 | 70 | 4 |
U70BLP-2 | 146 | 280 | 450 | 16 | 125 | 50 | 130 | 70 | 5.8 |
U70BP/146D | 146 | 300 | 450 | 16 | 120 | 45 | 130 | 70 | 5.8 |
U100BLP-2 | 146 | 280 | 450 | 16 | 125 | 50 | 130 | 100 | 5.9 |
U100BP/146D | 146 | 300 | 450 | 16 | 120 | 45 | 130 | 100 | 5.8 |
U160BM | 155 | 280 | 400 | 20 | 110 | 45 | 130 | 160 | 6.6 |
U160BMP-2 | 155 | 320 | 550 | 20 | 140 | 55 | 130 | 160 | 9.1 |
tipo aerodinámico de 160kN | 146 | 420 | 380 | 20 | 95 | 50 | 130 | 160 | 8 |
U160BP/155D | 155 | 300 | 450 | 20 | 120 | 45 | 130 | 160 | 7.2 |
U160BP/155T | 155 | 320 | 550 | 20 | 130 | 50 | 130 | 160 | 10 |
U210B-1 | 170 | 280 | 400 | 20 | 110 | 45 | 130 | 210 | 6.7 |
U210BP-2 | 170 | 320 | 550 | 20 | 140 | 55 | 130 | 210 | 9.6 |
tipo aerodinámico de 210kN | 170 | 420 | 380 | 20 | 95 | 50 | 130 | 210 | 7.9 |
U210BP/170D | 170 | 300 | 450 | 20 | 120 | 45 | 130 | 210 | 7.8 |
U210BP/170T | 170 | 320 | 550 | 20 | 130 | 50 | 130 | 210 | 10 |
U240B-2: el uso de la energía nuclear | 170 | 280 | 450 | 24 | 125 | 50 | 130 | 240 | 8.4 |
El número de unidades de producción de la serie A es el siguiente: | 170 | 300 | 450 | 24 | 120 | 45 | 130 | 240 | 8.8 |
El número de unidades de producción de la serie A es el siguiente: | 170 | 320 | 550 | 24 | 130 | 50 | 130 | 240 | 10.4 |
U300B | 195 | 320 | 485 | 24 | 130 | 50 | 130 | 300 | 10.7 |
U300BP-1 y U300BP-1 | 195 | 320 | 550 | 24 | 140 | 55 | 130 | 300 | 11.3 |
tipo aerodinámico de 300kN | 195 | 450 | 450 | 24 | 100 | 55 | 130 | 300 | 13.5 |
U300BP/195T | 195 | 400 | 635 | 24 | 140 | 55 | 130 | 300 | 14 |
U420B | 205 | 360 | 550 | 28 | 140 | 60 | 130 | 420 | 14.6 |
U420BP/205T | 205 | 400 | 635 | 28 | 140 | 55 | 130 | 420 | 18 |
Todas las mediciones proporcionadas se obtienen manualmente y pueden contener pequeñas tolerancias. Las dimensiones finales estarán sujetas al producto físico. |
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